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深圳市中辉盛电子有限公司-微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电器的实施

5已有 478 次阅读  2011-11-10 12:22   标签有限公司  充电器  微处理器  深圳市  中辉 
深圳市中辉盛电子有限公司-微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电器的实施
本文来自深圳市中辉盛电子有限公司
本文地址:http://www.zhonghui-su.com      http://www.zh-su.com
随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电速率和电池寿命的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。
为了易于开发,我们将电池充电器分解为两个单独的板:微处理器控制器板和DC/DC-转换器功率级板(请参见图 1)。正负电池端均连接至功率级板,而系统管理总线 (SMBus) 通信线则连接至微处理器板。智能电池将我们想要的充电电压和电流信息发送给微处理器,之后将两个脉宽调制 (PWM) 信号发送给DC/DC-转换器功率级板,以设置实际输出电压和电流。
为了能够使用标准宽输入电压 DC/DC 转换器,功率级板设计有一个特殊的反馈电路(请参见图 2),以正确地控制电池充电。微处理器遵循的充电序列是,在电池电压接近其规定最大电压以前一直对充电电流进行限制。当达到最大电压时,充电电压便保持恒定,从而让充电电流逐渐减少,直到认为电池获得完全充电为止。这时,PWM 输出信号便关闭。
初始电流限制充电速率有两个电流电平。当电池过度放电时,在电池电压达到某个足够安全的级别来接受标准充电速率以前,将一直使用很低的充电速率来进行充电。

在如图 2 所示反馈电路中,U3:B 将 PWM-电流基准电压 (I_PWM1) 同提供给电池的测量电流 (ISNS1) 进行对比。如果 PWM 基准电压高于测量电流,则放大器输出为高。如果基准电压较低,则放大器输出为低。
一个电阻分压器(R30 和 R34)用于测量 U3:A 的 VBATT1 输入端的输出电压。我们将该电压同PWM-输出基准电压 (V_PWM1) 进行对比。如果该基准电压更高,则放大器输出为高。如果基准电压更低,则放大器输出为低。最大输出电压可由如下方程式表示:

D1 二极管将两个放大器输出与一个逻辑 OR 组合。最低电压供给反相放大器(U3:D),其让误差信号极性在使用 DC/DC 控制器(这里为 TI 的 TPS40170)时为正确的。基本工作原理是:控制器尝试发送一个设定电流;同时,如果负载可以接受该电流,则控制器便调节为该电流级别。如果负载不接受全部电流,则电压开始上升,并最终达到 VOUT(max)。当出现这种情况时,电压环路接管,并对输出电压进行调节。
若想提高解决方案的安全性,功率级板上还要有过电压状态(高达100V)和反向电压连接(其正负极被交换)的保护电路。图 3 显示了这种电路。
输入电压反接时,反向电压保护由 MOSFETs Q7 和 Q9 以及 D2 来提供。这样便不允许对系统施加负电压。输入过电压保护由 MOSFET Q8 和 Q10 提供。齐纳二极管 D4,设置电路开始钳位的电压。一旦超出齐纳电压,FET 的栅-源电压便开始下降。这使FET工作在线性区域,并让微处理器继续得到供电。与此同时,DC/DC转换器关闭,而信号SD1和SD2被拉至接地。

软件实施与硬件实施同等重要。简要软件流程图已显示在图 4 中。微处理器通过 SMBus 询问电池,请求其想要的充电电压和电流。在确认这些值以后,它便设置两个 PWM 输出,以对到达电池的输出电压和电流进行调节。如果在任何时候,电池发布了一条充电警告,则 PWM 输出关闭。另外,一旦电池的充电状态达到 100% 或者设置的完全充电位,则 PWM 输出关闭。

电池充电期间,安全是最重要的问题。所有解决方案都应该有数个保护层。第一个保护层是具有内部保护 MOSFET 的智能电池本身。在充电期间,微处理器应定期(每隔 2 秒钟较好)与电池通信,对“电池状态”寄存器中的所有安全标志进行监控。要求响应的一些标志位包括过充电警告 (OCA)、终止充电警告 (TCA)、超高温警告 (OTA),以及完全充电 (FC) 状态。微处理器的板上模数转换器,可用作过电压或者过电流事件的二次检查。

结论
通过将一颗微处理器与一个宽输入电压 DC/DC 控制器配合使用,我们可以设计出一种完全可编程、宽输入电压电池充电器。本文为你介绍了一种解决方案,其使用 TI 的低功耗 MSP430F5510 微处理器,配合 TPS40170 DC/DC 控制器,构建起一种能够支持高达 55V 输入电压的结构。文章描述了一种 TI 应用工作人员为实施正确电池充电而开发的特殊反馈网络。另外,我们还讨论了一种用于过电压保护和反向电压保护的新颖解决方案。通过 SMBus 通信协议与智能电池进行通信所需的软件,可通过“参考文献1”(一份应用报告)中的链接下载到。SMBus 智能电池充电器的相关详情,也可在“参考文献 1”中找到。
中辉盛供应型号:
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LTV814 2100 SOP4 原装
TCT1031 2500 DIP8 原装
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JRC2094D 4000 DIP8 原装
L9363 3800 DIP14原装
TLP734G 2000 DIP6 原装
KA431C 2000 DIP8 原装
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TDA2320A 2000 DIP8 原装
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LM1112CN 1112 DIP16原装
JRC2072D 350 DIP8 原装
UPB571C 5000 DIP8 原装
S21MT1 7000 DIP4 散新
S21MT2 20000 DIP4 散新
S21ME6 30000 DIP4 散新
TLP250 2000 DIP8 散新
TLP350 2919 DIP8 散新
TLP621-1 11000DIP4 散新
TLP627-1 3000 DIP4 散新
TLP627-1 5000 SOP4 散新
TLP521-1 23000DIP4 散新
TLP521-2 9500 DIP8 散新
TLP521-4 6500 DIP16散新
TLP620GB 9000 SOP4 散新
TLP114A 6000 SOP5 散新
TLP181GB 20000SOP4 散新
TLP127 10000SOP4 散新
3sd11 10000000 散新
TLP521-1/-2/-3/-4 100000 散新
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